SU688124A3 - Method of separating protein - Google Patents

Method of separating protein

Info

Publication number
SU688124A3
SU688124A3 SU762392409A SU2392409A SU688124A3 SU 688124 A3 SU688124 A3 SU 688124A3 SU 762392409 A SU762392409 A SU 762392409A SU 2392409 A SU2392409 A SU 2392409A SU 688124 A3 SU688124 A3 SU 688124A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
solution
resin
ion exchange
proteins
column
Prior art date
Application number
SU762392409A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Мейе Франсуа
Мирабель Бернар
Original Assignee
Рон-Пуленк Эндюстри (Фирма)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from FR7526530A external-priority patent/FR2321932A1/en
Priority claimed from FR7622985A external-priority patent/FR2359634A2/en
Application filed by Рон-Пуленк Эндюстри (Фирма) filed Critical Рон-Пуленк Эндюстри (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU688124A3 publication Critical patent/SU688124A3/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N9/00Enzymes; Proenzymes; Compositions thereof; Processes for preparing, activating, inhibiting, separating or purifying enzymes
    • C12N9/14Hydrolases (3)
    • C12N9/24Hydrolases (3) acting on glycosyl compounds (3.2)
    • C12N9/2402Hydrolases (3) acting on glycosyl compounds (3.2) hydrolysing O- and S- glycosyl compounds (3.2.1)
    • C12N9/2462Lysozyme (3.2.1.17)
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23CDAIRY PRODUCTS, e.g. MILK, BUTTER OR CHEESE; MILK OR CHEESE SUBSTITUTES; MAKING THEREOF
    • A23C9/00Milk preparations; Milk powder or milk powder preparations
    • A23C9/14Milk preparations; Milk powder or milk powder preparations in which the chemical composition of the milk is modified by non-chemical treatment
    • A23C9/146Milk preparations; Milk powder or milk powder preparations in which the chemical composition of the milk is modified by non-chemical treatment by ion-exchange
    • A23C9/1465Chromatographic separation of protein or lactose fraction; Adsorption of protein or lactose fraction followed by elution
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23JPROTEIN COMPOSITIONS FOR FOODSTUFFS; WORKING-UP PROTEINS FOR FOODSTUFFS; PHOSPHATIDE COMPOSITIONS FOR FOODSTUFFS
    • A23J1/00Obtaining protein compositions for foodstuffs; Bulk opening of eggs and separation of yolks from whites
    • A23J1/001Obtaining protein compositions for foodstuffs; Bulk opening of eggs and separation of yolks from whites from waste materials, e.g. kitchen waste
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23JPROTEIN COMPOSITIONS FOR FOODSTUFFS; WORKING-UP PROTEINS FOR FOODSTUFFS; PHOSPHATIDE COMPOSITIONS FOR FOODSTUFFS
    • A23J1/00Obtaining protein compositions for foodstuffs; Bulk opening of eggs and separation of yolks from whites
    • A23J1/08Obtaining protein compositions for foodstuffs; Bulk opening of eggs and separation of yolks from whites from eggs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23JPROTEIN COMPOSITIONS FOR FOODSTUFFS; WORKING-UP PROTEINS FOR FOODSTUFFS; PHOSPHATIDE COMPOSITIONS FOR FOODSTUFFS
    • A23J1/00Obtaining protein compositions for foodstuffs; Bulk opening of eggs and separation of yolks from whites
    • A23J1/16Obtaining protein compositions for foodstuffs; Bulk opening of eggs and separation of yolks from whites from waste water of starch-manufacturing plant or like wastes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/014Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor in which the adsorbent properties of the ion-exchanger are involved, e.g. recovery of proteins or other high-molecular compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/016Modification or after-treatment of ion-exchangers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K1/00General methods for the preparation of peptides, i.e. processes for the organic chemical preparation of peptides or proteins of any length
    • C07K1/14Extraction; Separation; Purification
    • C07K1/16Extraction; Separation; Purification by chromatography
    • C07K1/18Ion-exchange chromatography
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K16/00Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
    • C07K16/06Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies from serum
    • C07K16/065Purification, fragmentation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12HPASTEURISATION, STERILISATION, PRESERVATION, PURIFICATION, CLARIFICATION OR AGEING OF ALCOHOLIC BEVERAGES; METHODS FOR ALTERING THE ALCOHOL CONTENT OF FERMENTED SOLUTIONS OR ALCOHOLIC BEVERAGES
    • C12H1/00Pasteurisation, sterilisation, preservation, purification, clarification, or ageing of alcoholic beverages
    • C12H1/02Pasteurisation, sterilisation, preservation, purification, clarification, or ageing of alcoholic beverages combined with removal of precipitate or added materials, e.g. adsorption material
    • C12H1/04Pasteurisation, sterilisation, preservation, purification, clarification, or ageing of alcoholic beverages combined with removal of precipitate or added materials, e.g. adsorption material with the aid of ion-exchange material or inert clarification material, e.g. adsorption material
    • C12H1/0432Pasteurisation, sterilisation, preservation, purification, clarification, or ageing of alcoholic beverages combined with removal of precipitate or added materials, e.g. adsorption material with the aid of ion-exchange material or inert clarification material, e.g. adsorption material with the aid of ion-exchange material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N9/00Enzymes; Proenzymes; Compositions thereof; Processes for preparing, activating, inhibiting, separating or purifying enzymes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S526/00Synthetic resins or natural rubbers -- part of the class 520 series
    • Y10S526/936Physiological use, e.g. pharmaceutical, veterinary, dental
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S530/00Chemistry: natural resins or derivatives; peptides or proteins; lignins or reaction products thereof
    • Y10S530/827Proteins from mammals or birds
    • Y10S530/829Blood
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S530/00Chemistry: natural resins or derivatives; peptides or proteins; lignins or reaction products thereof
    • Y10S530/827Proteins from mammals or birds
    • Y10S530/832Milk; colostrum
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S530/00Chemistry: natural resins or derivatives; peptides or proteins; lignins or reaction products thereof
    • Y10S530/859Waste, waste material, refuse or sludge, e.g. effluents, fecal matter
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2982Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
    • Y10T428/2991Coated
    • Y10T428/2998Coated including synthetic resin or polymer

Description

(54) СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОТЕИНОВ(54) METHOD OF SEPARATION OF PROTEINS

1one

Изобретение относитс  к способу отделени  протеинов посредством ионного обмена и может найти применение в биологии, фармацевтической и пищевой промышлениости при очистке сточных вод.The invention relates to a method for the separation of proteins by ion exchange and can be used in the biology, pharmaceutical and food industries in wastewater treatment.

В пептидной химии широко используют очистку синтетических и выделенных из природного сьфь  пептидов ионным обменом 1, (2 и 3.In peptide chemistry, the purification of synthetic peptides and those isolated from natural phosphorus by ion exchange 1, (2 and 3) is widely used.

В качестве ионообменникОв используют ДЕАЕ-Сефадекс А-50, СМ-Сефадекс С-50 и другие производные целлюлозы и декстрана.DEAE-Sephadex A-50, CM-Sephadex C-50 and other cellulose and dextran derivatives are used as ion exchangers.

Протеи ввод т в колонку, заполненную набухшим носителем в водном или буферном растворе с различными значени ми рН и ионной силы . В зависимости от сто щей задачи злюент и ионообменник могут быть подобраны таким образом , что или пептид, шш примеси сорбирукиг на колонке, а затем в случае сорбции пептида, последний вымывают, мен   ионную силу и рН элюёнта.Proteins are introduced into a column filled with swollen carrier in an aqueous or buffered solution with different pH and ionic strengths. Depending on the task at hand, the solvent and ion exchanger can be selected in such a way that either the peptide, or the admixture of sorbiruks on the column, and then in case of peptide sorption, the latter is washed out, the ionic strength and pH of the eluent change.

Недостатками нэвестных способов  вл ютс  низка  механическа  1фочность ионообмеинико, их быстрое старение, уплотнение сло  при хроматографирований , что снижает скорость прохождени  элюёнта и удшш ет процесс: изменение The disadvantages of the unknown methods are the low mechanical accuracy of ion-metabolism, their rapid aging, the compaction of the layer during chromatography, which reduces the speed of the eluent and the process: changing

ионообменника в зависимости от величины рН и ионной силы рабочей среды; способность их к биологическому разложению и отсутствие возможности их стерилизации, что исключает использование их при приготовлении фармацевтических препаратов.ion exchanger depending on pH and ionic strength of the working environment; their biodegradability and the inability to sterilize them, which precludes their use in the preparation of pharmaceutical preparations.

Цель изобретени  - упрощение процесса отделени  проте1шов.The purpose of the invention is to simplify the process of separating a protein.

Это достигаетс  способом отделени  протеинов путем контактировашы протеинов в водном буфере с ионообменной смолой и последующего элюировани  -протеинов буферным водным раствором щ)и изменении ионной силы и рН буфера , заключающимс  в том, что в качестве ионообменной смолы используют пористый минеральный носитель с размером частиц от 5 мкм до 2 мм, удельной поверхностью от 5 до , .диаметром пор от 500 до 2500 А°, объемом пор от 0,4 до 2 мл/г, покрытый пленкой сшитого поперечными св з ми полимера плотностью от 1,05 до 8,9 мг/м, содержащего или несущего анионообменные грушш,представлешше формуламThis is achieved by a method of separating proteins by contacting the proteins in an aqueous buffer with an ion exchange resin and subsequent elution of the β-proteins with a buffer aqueous solution u) and changing the ionic strength and pH of the buffer, which means that a porous mineral carrier with a particle size of 5 is used as the ion exchange resin µm to 2 mm, specific surface area from 5 to, pore diameter from 500 to 2500 A, pore volume from 0.4 to 2 ml / g, covered with a crosslinked polymer film with a density from 1.05 to 8.9 mg / m containing or carrying anion exchange pears, represented by formulas

(t-CH ,-N-CH,- ИЛИ -CHj-N-(R3)X (t-CH, -N-CH, - OR-CHj-N- (R3) X

RR

где R.имеет одинаковые или различные значени  и  вл етс  алкилом или гщфоксиалкилом Cj -СлX - хлорнд., сульфат, нитрат, фосфат или цит1)ат, либо катконообмешгые группы, например, карбоксильную или сульфогруплу с ионообменной способносЬю от 0,3 до 1,95 мэкв/г.where R. has the same or different meanings and is Cj-Slx-alkyl or Hpx-alkyl, chl., sulfate, nitrate, phosphate or cyt1 atm, or katkonimmeshnye groups, for example, carboxyl or sulfo group with ion exchange ability from 0.3 to 1, 95 mEq / g

Предпочтительно использование в качестве минерального носител  окиси алюмини  или двуокиси крем1ш  и в качестве сшитого поперечными св з ми полимера - продукта полимеризации эпоксидных соединений и полиаминов; смеси виниловых мономеров; стирола и его производных акриловой кислоты, метакриловой кислоты с полифункциональными мономерами (диакрилат или диметакрилат моно- или полиалкилеетликол , ви нилтриалкоксисилана или винилтригалогенсютана)It is preferable to use alumina or silica cream as a mineral carrier and, as a crosslinked polymer, as a polymerization product of epoxy compounds and polyamines; mixtures of vinyl monomers; styrene and its derivatives of acrylic acid, methacrylic acid with polyfunctional monomers (diacrylate or dimethacrylate mono- or polyalkylethiol, vinyltrialkoxysilane or vinyltrihaloxy silane)

Преимуществом способа  вл ете   ускорение процесса, так, например, при очистке альбумина и при выделении |р-глобулина из сыворотки крови скорость процесса составл ет 180 и ЮОют/час cooTBeTCTBefrao.The advantage of the method is the acceleration of the process, for example, during the purification of albumin and the release of p-globulin from blood serum, the speed of the process is 180 and 100 ° C / h cooTBTCTBefrao.

Кроме того, увелшпшаетс  срок службы смолы . После 10 последовахелыю проведенных операций никаких признаков старени  смолы не было обнаружено.In addition, the life of the resin is increased. After 10 consecutive operations, no signs of aging of the resin were found.

Предлагаемый способ позвол ет отдел ть протеины от их растворов, таких как молочна  сыворотка (лактссерум), пиво, кровь, органические экстракты и все промышленные стоки; от остаточных продуктов скотобойни, пищевого производства, крахмального производства  вл  сь , так11м образом, средством очистки укааанш 1Х сточных продуктов.The proposed method allows the separation of proteins from their solutions, such as milk serum (lactserum), beer, blood, organic extracts and all industrial effluents; from slaughterhouse residual products, food production, and starch production is, therefore, a means of cleaning waste 1X.

Отделение протеинов достигаетс  в результате контактировани  обрабатываемого раствора при телшературе, и таких значений ионной силы и рН, которые обеспечивают совместимость npOTeiffiOB с ионообменной смолой, Бь«бор которой определ етс  услови ми отделени  протеинов . Таким образом, на ионообмеш1ой смоле происходит фиксаци  либо требуемого протеина , либо других протеинов, содержащихс  в растворе, либо всех протеинов раствора.The separation of proteins is achieved as a result of contacting the solution to be treated during the telesurgery, and such values of ionic strength and pH that ensure compatibility of the npOTeiffiOB with the ion exchange resin, whose strength is determined by the conditions of the separation of proteins. Thus, either the desired protein or other proteins contained in the solution, or all the proteins of the solution, are fixed on the ion-mixed resin.

В случае, когда нужно получить несколько протеинов, ИХ отделение и концентрирование может быть достигнуто контактироватшем о6 .рабатываемого раствора последовательно с несколькими катионообмешп 1ми смолами или с несколькими катионо- и анионообменными смолами . Таким образом, возможна выборочна  фиксаци  протеинов из раствора на каждой смоле.In the case when it is necessary to obtain several proteins, their separation and concentration can be achieved by contacting o6 of the solution being processed in succession with several cation-mixing with 1 resin or with several cation- and anion-exchange resins. Thus, selective fixation of proteins from a solution on each resin is possible.

В случае, если требуемый протеин фиксируетс  на смоле из протеинового раствора, то затем его отдел ют элюированием раствором, имеющим величину рН и ионную силу, отличные от величшш рН и ионной силы фиксируемого раствора, но совместимые с протеином.In case the desired protein is fixed on the resin from the protein solution, then it is separated by elution with a solution having a pH and ionic strength different from the pH and ionic strength of the solution being fixed, but compatible with the protein.

Таким образом, достигаетс  не только отделение протеина от раствора, но и его очистка и концентрирование. Так, например, можно отдел ть и концентрировать альбумин, пепсин, протеины лактосерума посредством анионообменной смолы и лизоцим посредством катионообменной смолы.Thus, not only the separation of the protein from the solution is achieved, but also its purification and concentration. For example, albumin, pepsin, lacto serum proteins can be separated and concentrated by anion exchange resin and lysozyme by means of a cation exchange resin.

Если же необходимо, чтобы требуемый протеин осталс  в протеиноволт;: растворе, то при этом фиксируют другие протеины смеси,происходит отделение требуемого протеина от других протеинов и, таким образом, обеспечиваетс  его очистка. Элюирование фиксированных протеинов приводит к избирательному или неизбирательному отделению протеинов и их концентривагшю .Аналогично происходит отделение | -глобулина посредством анионообменной смолы.If, however, it is necessary for the desired protein to remain in the protein bolt;: solution, then other proteins of the mixture are fixed, the desired protein is separated from other proteins and, thus, its purification is ensured. Elution of fixed proteins leads to selective or non-selective separation of proteins and their concentration. Similarly, separation occurs | -globulin by anion exchange resin.

В случае, когда несколько требуемых протеинов фиксируетс  на смоле одновременно, то Элюирование раствором с величиной рН и ионной силой отличными от величины рН и ионной силы фиксируемого раствора приводит к разделению протеинов и их концентрированию. Элюирование растворами с повышенными значени ми рН и ионной силы приводит кроме избирательного отделени  протеинов к их очистке и концентрированию. В данном случае зтр относитс , главным образом, к сыворотке.In the case when several required proteins are fixed on the resin at the same time, elution with a solution with a pH value and ionic strength different from the pH value and the ionic strength of the fixed solution leads to the separation of proteins and their concentration. Elution with solutions with elevated pH and ionic strength, in addition to selectively separating proteins, results in their purification and concentration. In this case, the PDR relates mainly to serum.

Если есть необходимость удалить протеины, они фиксируютс  на смоле из их раствора. Таким образом получают очище1шые от протеинов растворы. Элюировайие фиксированных протеиFiOB позвол ет повторно использовать смолу. В частности, это относитс  к осветлению пива и обработке растворов, содержащих гемоглобин, посредством катионообменных смол.If there is a need to remove the proteins, they are fixed on the resin from their solution. In this way, solutions purified from proteins are obtained. The elution of fixed protees of FiOB permits the reuse of the resin. In particular, this relates to the clarification of beer and the treatment of solutions containing hemoglobin by means of cation exchange resins.

Отделение протеинов можно осуществл ть с идентичными результатами как прерывным, так и непрерывным способом.The separation of proteins can be carried out with identical results in either a discontinuous or continuous manner.

Получен1а1е результаты 1фактически не завис т от концетграции обрабатываемого раствора, но завис т от типа иoнoc бмe шoй группы смолы , величины рН, ионной силы и расхода как обрабатываемого раствора, так и раствора элюировани .The results obtained are not actually dependent on the concentration of the treated solution, but depend on the type of ion of the resin group, the pH value, the ionic strength and the flow rate of both the solution being treated and the elution solution.

Пример 1. Получение ионообменной смолы .Example 1. Obtaining ion exchange resin.

100 г двуокиси кремши с размером частиц от 100 до 200 мкм, удельной поверхностью 24 , средним диаметром пор 1400 А и объемом пор 1 мл/г сушат при 150°С при пониженном давлении п ть часов. Полученную высуше11ную двуокись кремни  ввод т в раствор, содержащий 250 мл хлористого метилена, 60 мл ,перегнашгого стирола, 20 мл винилтриэтоксисилана и 0,5 г азобис-изобутиронитрила. Хлористый метилен испар ют при температуре окружающей среды и пропитанную двуокись кремни  нагревают при 120° С шесть часов при дав лении 3 бара. .Из приготовленной двуокиси кре,л1  получают суспензию в 300 мл ксилола, нагревают ее при температуре кипени  два часа. После фильтрации двуокись кремни  промывают в ацетоне а затем высушивают. 50 г полученной двуокиси кремни  суспензируют в-180 г хлорметилового эфира, содержащего 6 г четыреххлористого олова, затем смесь нагревают с обратным холодильником в тетение четырех часов в безводной среде. Посл охлаждени  двуокись кремни  отжимают, промывают 200 мл смеси диоксан/вода (50:50), содержащей 10 мл сол ной кислоты, а затем водой до нейтральной реакции и сушат. Содержание углерода составл ет 4,1%, хлора - 1,90%. Полученный 1фодукт суспензируют в 150 мл водного раствора, содержащего 30% триметиламина , и выд)живают 8 дней при комнатной температуре. Отымают, промывают, получают ионообменную смолу, несущую функциональные группы: CH -N СНзС1 . I котора  имеет следующие характернстнкн: содержание углерода 4,8%; содержание хлора 2%; содержание азота 0,9%; количество осажденного полимера 3,3 ионообменна  способность 0,5 мэкв/г. Обработка раствора альбумина. 10 г полученной ионообменной смолы ввод т в колонку диаметром 1 см и оставл ют под давлением, после чего 0,01 М буферным раствором фосфата рН смолы довод т до 6,5. Раствор альбумина с концентрацией 1 вес.% в том же буферном растворе ввод т со скоростью 180 мл/час до насыщени  колонки, что соответствует примерно 200 мл раствора. Затем смолу промывают 100 мл буферного раствора. Фиксированный альбумин элюируют путем перк   ции раствора ШМаСб в том же буферном ра створе, расход которого составл ет 180 мл/час, 45 мл раствора обеспечивает извлечение альбумина с концентрацией 3,3 вес.%. Таким образом , смола имеет ионообменную способность с альбумином пор дка 150 мг/г, что позвол ет концентрировать раствор альбумина. После тридцати последовательных операций н обнаружено никаких признаков старени  ионооб менной смолы. Пример 2. Аналогично примеру 1, использу  раствор альбумина с конц гнтрацией 0,2 вес получали такие же хорошие результаты. Пример 3. Аналогично примеру 1, но злюирование протеина провод т 0,05 М буферным раствором цитрата (рН 6,5). Получают 59 мл раствора альбумина концентрацией 2,5 вес.%. Пример 4. .Обработку раствора альбумина провод т аналогично примеру 1, но использу  . 41 г ионообменной смолы в колонке диаметром 1 см и при расходе элюента 80 мл/час. Получают раствор альбумина с концентрацией 7 вес.%. Установлено, что увеличение высоты колонки и уменьшение скорости злюировани  приводит к увеличению концентрации получаемого раствора. Пример 5. Получение ионообменной смолы. В 150 мл хлористого метилена, содержащегос  6,5 г N, М-быс-(эпокси-2, 3-пpoпнл)-зтилaминa и 3 г тризтилентетраамкна, ввод т 50 г двуокиси кремни  с размером частиц от 40 до 100 мкм, удельной поверхностью 37 , днаметром пор 1100 А н объемом пор 1,05 мл/t. Хлористый метилен испар ют при температуре окружающей среды; пропитанную двуокись кремни  нагревают при 60° С 60 ч, и промывают кип щей водой, а затем ацетоном. Получают смолу, состо щую из двуокиси кремни , покрытую сшитым полимером, содержащую функциональные группы; -СН -Ы-СНз, С-зНз котора  имеет следующие характеристики: содержание углерода 8,8%; содержание азота 2,4%; количество осажденного полимера 3,3 мг/м; ионообменна  способность 1. мэкв/г. Отделение I -глобулина. 10 г полученной ионообменной смолы ввод т в колонку диаметром 1 см и оставл ют под давлением. Смолу подкисл ют 1 н. раствором сол ной кислоты, затем добавл ют 0,02 М буферный раствор фосфата, довод т величину рН до 6,5. Осуществл ют )ованне 20 мл лишенного лилидов и  иофилизованного 1 вес.%-ного раствора сыворотки. В том же буферном растворе фосфата. Расход раствсфа 100 мл/час. Смолу промывают 50 мп того же буферного раствора фосфата. Раствор, выход щий из колонки , содержит чистый у -глобушш. Д зугие протеины, а именно о-глобулины, /3глобулины и альбумин, которые присутствуют в исходном растворе, фиксируютс  на смоле. Их извлекают элюнрованием ЗМ раствором NaCE в том же буферном фосфатном растворе. Если проводить злюирование буферным раствором повышенной ионной силы, то с увеличением концентрации NaCE получают растворы, обогащенные о(-глобу71инами, глобулинами и альбумином. Пример 6. Получение ионообменной смолы Аналогично примеру 5, но использу  двуокись кремни  с размером частиц от 100 до 200 мкм и 6,5 г М,М-бмс-(эпокси-2,3-прогаш)-бутиламина . Получают ионообменную смолу, состо щзто КЗ двуокиси кремни , покрытой сшитым полимером , содержащую функциональные группы -CHi-N-CHj котора  имеет следз ющие характеристики: содержание углерода 9,2%; содержание азота 2,5%; количество осажденного полимера 3,2 ионообменна  способность 1,1 мзкв/г. Экстракци  протеинов. 10 г полученной ионообменной смолы ввод т в колонку диаметром 1 см и оставл ют под давлением. Смолу подкисл ют 0,1 н. раствором сол ной кислоты, а затем 0,01 М буферным раствором фосфата до рН 7,5. Провод т перкол щио в том же буферном растворе фосфата 30 мл 1 вес.%-ного раствора ультрафилырованного лактосер5а 1а, содержащего 75 вес.% протеинов, при расходе раствора 80 мл/час. Смолу промывают 100 мм того же буферного раствора фосфата.. Раствор, выход щий из колонки, содержит жировые продукты и лактозу, присутствую1цую Б исходном растворе. Протеины, лактоальбумины, лактоглобулины, сывороточный альбумин (серумальбумин) и не значительна  часть. иммуноглобулинов, присутствующих в исходном растворе, фиксируют на смоле. Путем элюировани  буферным раствором Мак Ильваина (0,05 М, рН 4) извлекают отделенные и очищенные протеины. Пример 7. Экстракци  протеинов. 20 г ионообменной смолы, аналогичной примеру 1, но с размером частиц от 200 до 500 мкм, ввод т в колонку диаметром 2,5 см и оставл  ют под давлением. Смолу подкисл ют 0,1 н раствором сол ной кислоты, затем 0,01 М буферным раствором нее до рн 7. Осуществл ют перкол цию 600 мл полученного раствора, состо щего из 300 мл буферного раствора HCI и 300 мл лактосерутла, не содqpжaщeгo лшшдов, с концентрацией растворимых протеинов 0,5%, при расходе раствора 300 мл/час. Затем смолу промывают 100 мл буферного раствора. Раствор, выход щий из колонки, содержит лактозу, присутствующую в исходном растворе Проте1шы: лактоальбумины, лактоглобулины серумальбумин и незначительна  часть иммуноглобулинов , присутствующие в исходном растворе , фиксируют на смоле. Их элюируют проп канием через колонку буферного раствора , 1 М цитратгидрата окиси натри  (рН 7). Поученный раствор содержит все фиксированные ротеины концентращ1ей 4 вес.%. Така  операци  обеспечивает получение смеи чистых протеинов, не содержащих лактозу, более концентрированном растворе, чем исодный раствор. После тридцати последовательных операций е обнаружено никаких признаков старени  онообменной смолы. Пример 8. Обработка раствора пепсина. 3 г ионообменной смолы, как в примере 1, вод т в колонку диаметром 1 см. Смолу промывают 100 мл дистиллированной воды, затем перколируют 150 мл раствора сырого пепсина, содержащего 20 ед. пепсина/мл при расходе раствора 100 мл/час. Смолу промывают 20 мл дистиллированной воды. Раствор, выход щий из колонки, и водные промывки не про вл ют активности; весь пепсин фиксируют на смоле. Загр знени  остаютс  в растворе. Фиксированный пепсин элюируют перкол цией 1 М раствором NaCE. Расход раствора 100 мл/час, 16 мл зтого раствора обеспечивает извлечение 170 ед. пепсина/мл раствора . Установлена высока  концентраци  полученного раствора. После промывки 50 мл дистиллированной воды смола может быть использована повторно. После дес ти последовательных операций не обнаружено никаких признаков старени  ионообменной смолы. Пример 9. Получение ионообменной смолы . 100 г двуокиси кремни  с размером частиц от 100 до 200 мкм, удельной поверхностью 25 , q)eдний диаметр пор 1400 А и объем пор 1,1 мл/г, пропитывают раствором 200 мл хлористого метилена, содержащего 24 г акриловой кислоты, 6 г диметакрилата дизтиленгликол  и 0,4 г перекиси бензоила. Хлористый метилен испар ют при температуре окражующей среды и атмосферном давлении до посто нного веса; затем пропитанную двуокись кремни  нагревают при 80° С в течение 6 ч. Суспензию двуокиси кремни  в 300 мл воды кип т т шесть часов. Отфильтровывают, промывают в ацетоне, сущат в вакууме при 80° С. Получают ионообменную смолу, несущую функционалып .1е группы СООП, котора  имеет следующие характеристики: содержание углерода 10,55%; количество осажденного полимера 7,2 ионообменна  способность 1,05 мэкв/г. Обработка раствора лизоцима. 10 г получешюй ионообменной смолы ввод т в колонку диаметром 1 см и оставл ют100 g of silica dioxide with a particle size of from 100 to 200 microns, a specific surface area of 24, an average pore diameter of 1400 A and a pore volume of 1 ml / g are dried at 150 ° C under reduced pressure for five hours. The obtained dried silica was introduced into a solution containing 250 ml of methylene chloride, 60 ml of distilled styrene, 20 ml of vinyltriethoxysilane and 0.5 g of azobis-isobutyronitrile. Methylene chloride is evaporated at ambient temperature and the impregnated silica is heated at 120 ° C for six hours at a pressure of 3 bar. From the prepared Creo dioxide, L1, a suspension is prepared in 300 ml of xylene, heated at boiling point for two hours. After filtration, the silica is washed in acetone and then dried. 50 g of the obtained silica is suspended in 180 g of chloromethyl ether containing 6 g of tin tetrachloride, then the mixture is heated under reflux for four hours in anhydrous medium. After cooling, the silica is squeezed, washed with 200 ml of a dioxane / water mixture (50:50) containing 10 ml of hydrochloric acid, and then with water until neutral and dried. The carbon content is 4.1%, chlorine - 1.90%. The resulting product was suspended in 150 ml of an aqueous solution containing 30% trimethylamine, and the extract lived for 8 days at room temperature. Removed, washed, get ion exchange resin, carrying functional groups: CH -N CH3 C1. I which has the following characteristics: carbon content 4.8%; chlorine content 2%; nitrogen content 0.9%; the amount of precipitated polymer is 3.3 ion exchange capacity 0.5 mEq / g. Processing albumin solution. 10 g of the obtained ion exchange resin was injected into a 1 cm diameter column and left under pressure, after which the pH of the resin was adjusted to 6.5 with 0.01 M phosphate buffer. An albumin solution with a concentration of 1 wt.% In the same buffer solution is injected at a rate of 180 ml / hour to saturate the column, which corresponds to approximately 200 ml of solution. Then the resin is washed with 100 ml of buffer solution. The fixed albumin is eluted by percussion of the SMA-Sb solution in the same buffer solution, the flow rate of which is 180 ml / hour, 45 ml of the solution provides for the extraction of albumin with a concentration of 3.3 wt.%. Thus, the resin has an ion exchange capacity with albumin in the order of 150 mg / g, which makes it possible to concentrate the albumin solution. After thirty consecutive operations, no signs of aging of the ion exchange resin were found. Example 2. Analogously to Example 1, using an albumin solution with a concentration of 0.2 weight, obtained the same good results. Example 3. Analogously to Example 1, but the protein was zoned with 0.05 M citrate buffer (pH 6.5). Get 59 ml of albumin solution concentration of 2.5 wt.%. Example 4. The processing of the albumin solution is carried out analogously to Example 1, but using 41 g of ion exchange resin in a column with a diameter of 1 cm and at a flow rate of eluent 80 ml / hour. Get a solution of albumin with a concentration of 7 wt.%. It was established that increasing the height of the column and decreasing the rate of zylation leads to an increase in the concentration of the resulting solution. Example 5. Obtaining ion exchange resin. In 150 ml of methylene chloride containing 6.5 g of N, M-by- (epoxy-2, 3-propnl) -tylamine and 3 g of triztilentetraamk, 50 g of silica with a particle size of 40 to 100 µm, specific surface area 37, with a pore gauge of 1100 A n and a pore volume of 1.05 ml / t. Methylene chloride is evaporated at ambient temperature; The silicon dioxide impregnated is heated at 60 ° C for 60 h and washed with boiling water and then with acetone. A silica resin coated with a crosslinked polymer is obtained, containing functional groups; -CH -Y-CH3, C-zN3 which has the following characteristics: carbon content is 8.8%; nitrogen content 2.4%; the amount of precipitated polymer 3.3 mg / m; ion exchange capacity 1. meq / g. Branch I -globulin. 10 g of the obtained ion exchange resin was injected into a 1 cm column and left under pressure. The resin is acidified with 1N. solution of hydrochloric acid, then 0.02 M phosphate buffer solution is added, the pH is adjusted to 6.5. Make 20 ml of 20 ml of a lilide-free and iofilizirovanny 1 wt.% Solution of serum. In the same phosphate buffer solution. Consumption solution 100 ml / hour. The resin is washed with 50 mp of the same phosphate buffer. The solution leaving the column contains a clean uglobush. Other proteins, i.e., o-globulins, 3globulins and albumin, which are present in the initial solution, are fixed on the resin. They are extracted by elution with a 3M solution of NaCE in the same buffer phosphate solution. If one conducts zinging with a buffer solution of increased ionic strength, then with an increase in the concentration of NaCE, solutions enriched in o (α-globins, globulins and albumin are obtained. Example 6. Preparation of ion-exchange resin Analogously to example 5, but using silica with a particle size from 100 to 200 μm and 6.5 g of M, M-bms- (epoxy-2,3-quench) -butylamine. An ion exchange resin is obtained, consisting of silica-coated silica-coated silica, containing functional groups —CHi — N — CHj which has the following characteristics : carbon content of 9.2%; contents nitrogen content 2.5%; amount of precipitated polymer 3.2 ion exchange capacity 1.1 mSq / g; Extraction of proteins; 10 g of the obtained ion-exchange resin is introduced into a 1 cm column and left under pressure. The resin is acidified with 0.1 N hydrochloric acid solution and then 0.01 M phosphate buffer solution to pH 7.5. 30 ml of a 1 wt.% solution of ultrafiltered lacto cera 5a, containing 75 wt.% of proteins, are percolated in the same phosphate buffer. , at a solution flow rate of 80 ml / hour. The resin is washed with 100 mm of the same phosphate buffer solution. The solution leaving the column contains fatty products and lactose, which is present in the B initial solution. Proteins, lacto albumin, lactoglobulins, serum albumin (serum albumin) and a small part. immunoglobulins present in the original solution, fixed on the resin. By elution with Mac Ilvain buffer solution (0.05 M, pH 4), the separated and purified proteins are recovered. Example 7 Protein Extraction 20 g of an ion exchange resin, analogous to example 1, but with a particle size of 200 to 500 µm, was introduced into a column with a diameter of 2.5 cm and left under pressure. The resin is acidified with a 0.1 N solution of hydrochloric acid, then with a 0.01 M buffer solution of it to pH 7. Percolation is carried out with 600 ml of the resulting solution consisting of 300 ml of HCI buffer solution and 300 ml of lacto-serutla, not containing with a concentration of soluble proteins of 0.5%, at a flow rate of 300 ml / hour. Then the resin is washed with 100 ml of buffer solution. The solution leaving the column contains the lactose present in the original solution Proteins: lactoalbumin, seromalbumin lactoglobulins and a small part of the immunoglobulins present in the initial solution are fixed on the resin. They are eluted by passing a buffer solution, 1 M sodium oxide citrate hydrate (pH 7) through a column. The solution obtained contains all fixed roteins with a concentration of 4 wt.%. This operation provides a blend of pure lactose-free proteins with a more concentrated solution than a natural solution. After thirty consecutive operations, no signs of aging of the resin were detected. Example 8. Processing solution of pepsin. 3 g of an ion exchange resin, as in Example 1, was added to a 1 cm column. The resin was washed with 100 ml of distilled water, then percolated with 150 ml of a solution of crude pepsin containing 20 units. pepsin / ml at a flow rate of 100 ml / hour. The resin is washed with 20 ml of distilled water. The solution coming out of the column and the water washes show no activity; all pepsin is fixed on resin. Contaminants remain in solution. The fixed pepsin was eluted by percolation with 1 M NaCE solution. A solution flow rate of 100 ml / hour, 16 ml of this solution provides extraction of 170 units. pepsin / ml solution. The concentration of the resulting solution is high. After washing with 50 ml of distilled water, the resin can be reused. After ten consecutive operations, no signs of aging of the ion exchange resin were found. Example 9. Getting ion exchange resin. 100 g of silica with a particle size of from 100 to 200 μm, a specific surface area of 25, q) is a single pore diameter of 1400 A and a pore volume of 1.1 ml / g, impregnated with a solution of 200 ml of methylene chloride containing 24 g of acrylic acid, 6 g of dimethacrylate diesel glycol and 0.4 g of benzoyl peroxide. Methylene chloride is evaporated at ambient temperature and atmospheric pressure to constant weight; then the impregnated silica is heated at 80 ° C for 6 hours. The silica suspension is boiled in 300 ml of water for six hours. It is filtered off, washed in acetone, it is formed in vacuum at 80 ° C. An ion exchange resin is obtained that carries the functionals of the 1st group of the COOP, which has the following characteristics: carbon content 10.55%; the amount of precipitated polymer is 7.2 ion exchange capacity of 1.05 meq / g. Processing solution of lysozyme. 10 g of the resulting ion exchange resin are introduced into a 1 cm column and left

под давлением, после чего смолу перевод т в НН4-форму провод т перкол цию двух литров водного 0,5 М раствора ацетата аммони  при рЙ 8,2. Величину рН смолы довод т до 6,5 добавлением 100 мл 0,02 М буферного раствора трис-малешювой кислоты.under pressure, after which the resin is converted to the HH4 form, two liters of aqueous 0.5 M ammonium acetate solution are percolated at a pJ of 8.2. The pH of the resin was adjusted to 6.5 by the addition of 100 ml of 0.02 M Tris-small acid buffer solution.

Перкол цию раствора лизоцима концентрацией 1 вес.% провод т в том же буферном растворе при расходе 180 мл/час, до насыщени  коловки , что соответствует примерно 200 мл рас вора. Затем смолу промывают 100 мл 0,02 М буферного раствора трис-малеиновой кислоты с величиной рН 8,2. Фиксированный лизоцим элюирзтот перкол цией 1 М раствором NaCI в том же буферном растворе, со скоростью 180 мл/час, 50 мл раствора обеспечивает извлечение лизоцима. Полу чают раствор лизоцима с концентрацией 2,5 вес Показано, что смола имеет ионообменную способность в отношении лизоцима 125 мг/г, что позвол ет концентрировать раствор лизоцима . Пример 10. Получение ионообменной смолы . 100 г двуокиси кремни  с размером частиц от 100 до 200 мкм, удельной поверхностью 37 , средний диаметр пор 1200 А и объем пор 0,95 мл/г, пропитывают раствором 150 мл хлористого метилена, содержащим 60 мл стирола , 20 мл винилтризтоксисилана и 0,5 г азобис изобутиронитрила. Хлористый метилен испар ют при температуре окружающей среды при атмосферном давлении до достижени  посто нного веса, после чего пропитанную двуокись кремни  нагревают при 120° С в течение щести часов. Суспензцию двуокиси кремни  в 300 мл кси лола нагревают при температуре кипени  в течение щести часов. Двуокись кремни  отфильтр вывают и промывают в ацетоне, сущат при 80С 50 г модифицированной двуокиси кремни  суспензируют в 500 мл хлороформа к суспензии по капл м добавл ют раствор 50 г HSOjCt в 50 мл хлороформа. Смесь перемешивают при 50° С четыре часа, фильтруют, двуокись кремни  пром 1вают водой до нейтрального состо ни , ацетоном и сушат в вакууме при 80° С. Получают ионообменную смолу, несущую функциональные группы - ЗОэН, котора  имеет следующие характеристики: содержание углерода 4%; содержание серы 1,4%, количество осажденного полимера 2,8 ионообменна  способность 0,43 мэкв/г. Экстракци  гемоглобина. 10 г полученной ионообменной смолы ввод т в колонку диаметром 1 см, величину рН смолы довод т до 6,5 0,02 М буферным раство ром фосфата.Percolation of a lysozyme solution with a concentration of 1 wt.% Is carried out in the same buffer solution at a flow rate of 180 ml / hour to saturation of the flask, which corresponds to approximately 200 ml of solution. Then the resin is washed with 100 ml of 0.02 M tris-maleic acid buffer solution with a pH of 8.2. The lysozyme fixed by eluirstot is percolated with 1 M NaCI solution in the same buffer solution, at a rate of 180 ml / hour, 50 ml of the solution ensures the extraction of lysozyme. A 2.5 weight solution of lysozyme is obtained. It has been shown that the resin has an ion exchange capacity of 125 mg / g for lysozyme, which makes it possible to concentrate the lysozyme solution. Example 10. Getting ion exchange resin. 100 g of silica with a particle size of from 100 to 200 μm, a specific surface of 37, an average pore diameter of 1200 A and a pore volume of 0.95 ml / g, is impregnated with a solution of 150 ml of methylene chloride containing 60 ml of styrene, 20 ml of vinyltrythoxysilane and 0, 5 g azobis isobutyronitrile. Methylene chloride is evaporated at ambient temperature at atmospheric pressure until a constant weight is reached, after which the impregnated silica is heated at 120 ° C for hours. A suspension of silica in 300 ml of xiol is heated at the boiling point for hours. The silica filter is discharged and washed in acetone. At 50 ° C. 50 g of modified silica are suspended in 500 ml of chloroform. To the suspension is added dropwise a solution of 50 g of HSOjCt in 50 ml of chloroform. The mixture is stirred at 50 ° C for four hours, filtered, silicon dioxide is washed with water to a neutral state, with acetone and dried in vacuum at 80 ° C. An ion exchange resin is obtained, which carries the functional groups - ZEN, which has the following characteristics: carbon content 4% ; sulfur content 1.4%, amount of precipitated polymer 2.8 ion exchange capacity 0.43 meq / g. Extraction of hemoglobin. 10 g of the obtained ion exchange resin was introduced into a column with a diameter of 1 cm, the pH of the resin was adjusted to 6.5 with 0.02 M phosphate buffer solution.

Осуществл ют перкол цию 500 мл раствора гемоглобина концентрацией 0,2 вес.% в том же буферном растворе, скорость пропускани  раствора через колонку 100 мл/час. Гемоглобин адсорбируетс  на ионообменной смоле. Выход щий из колонки бесцветный раствор не содержит гемоглобина.Percolation is carried out with 500 ml of a hemoglobin solution at a concentration of 0.2 wt.% In the same buffer solution, the flow rate of the solution through the column is 100 ml / hour. Hemoglobin is adsorbed onto the ion exchange resin. The colorless solution leaving the column does not contain hemoglobin.

Адсорбированный гемоглобин элюируют перкол цией 0,5 М раствором карбоната аммони . затем колонку промывают сначала 300 мл 0,1 н. гидрата окиси натри , затем 50 мл I н. HCI. Пример 11. Приготовление анионообменпой смолы. 100 г двуокиси кремни  с размером частиц от 100 до 200 мк, удельной поверхностью 24 , средний диаметр пор 1400 А и объем пор 1 мл/г, сушат 5 ч при 150° С и при пониженном давлении. . Сухую .двуокись кремни  диспергируют в растворе , содержащем 250 мл хлористого метилена , 60 мл перегнанного стирола, 20 мл винилтризтоксисилана и 0,5 г азобисизобутиронитрила. Хлористый метилен испар ют при комнатной температуре, а пропитанную двуокись кремни  6 ч выдерживают при 120° С и давлении 3 бара . Суспензию двуокиси кремни  в 300 мл ксилола выдерживают 2 ч при температуре кипени . Двуокись кремни  отфильтровывают и промывают ацетоном, сушат. Показано, что содержание углерода составл ет 4 вес.% по отношению к покрытой двуокиси кремни . 50 г полученной двуоьсиси кремни  суспен- дируют в смеси 180 г хлорметилового эфира и 6 г хлорного олова, затем смесь нагревают 4 ч с обратным холодильником. После охлаждени  двуокись кремни  отжимают , промывают 200 мл смеси равных количество диоксана и воды, содержащей 10 мл хлористоводородаой кислоты, затем водой до нейтрального значени  рН, и, наконец, сущат. Содержание углерода составл ет 4,1%, хлора - 1,90%. Полученное вещество превращают в суспензию в 150 мл 30%-ного водного раствора триметиламина и выстаивают 8 дней при комнатной температуре. Фильтруют, промывают и получают ионообменную смолу, несущую функциональные группы: It+J(-) CHg-N-CHjCl котора  имеет следующие характеристики: соержание углерода 4,8%; содержание хлора 2% содержание азота 0,9%; количество зафиксированного полимера 3,3 ионообменна  способность 0,5 мэкв/г. Обработка молочной сыворотки. 20 г анионообменной смолы помещают в колонку диаметром 2.5 см (колонка 1). 10 г смолы, полученной в примере 9 помеща ют в колонку с диаметром 2,5 см (колонка 2) Две колонки устанавливают посчедовательно, смолу промывают 500 мл воды. 500 мл Молочной сыворотки подщелачивают до рН 7,5 0,1 н. NaOH, фильтруют дл  удалени нерастворимых примесей и перколируют в колонке 1 и затем в колонке 2 со скоростью 300 мл/час. После осаждени  протеинов трихпоруксусной кислотой, показано, что выход ща  из колонки 2 молочна  сыворотка не содержит протеина. Смолу в обоих колонках промывают 100 мл воды. Проте1шы: лакталбумины, лактоглобулины, серумальбумин и очень небольша  часть иммуноглобулинов , присутствуюидае в составе , фиксируютс  на смоле в колонке 1. Их элюируют как описано в примере 7. , Протеины, зафиксирова1шые на смоле в колонке 2  вл ютс , главным образом, незафиксированными на смоле из колонки 1 иммуноглобулинами . Их элюируют п жол цией 1 М раствора карбоната аммони . Концентраил  иммуноглобулинов в полученном растворе составл ет около 3 вес.%. Иммуноглобулины составл ют около 16 вес.% всех протеинов, содержащихс  в исходном растворе. Перед повтортадм использованием колонки промывают 500 мл воды. После дес ти последовательных операций не обнаружено никаких признаков старени  ионообменной смолы. Пример 12. Извлечение протеинов из пива . 60 г ионообменной смолы, получе1шой в пр мере 9, помещают в колонку диаметром 2,5 см н промывают 250 мл воды. 3 л неосветленного пива перколируют со ск ростью 100 мл/тас. Выход щее из колонки пиво не дает осадка при добавлении пикриновой кислоты и имеет характеристики осветвле1шого пива. Зафиксированные на смоле вещества  вл ют с , главным образом, протеинами. Их злюируют перкол циеа 400 мл 0,1 н. хлористоводоро ной кислоты. Перед повторньш использованием смолу про мьгаают 250 мл вода Пример 13. Получение ионообменной смо лы. 100 г двуокиси кремни  с размером частиц т 0,5 до 2 мм, удельной поверхностью 5 , редним диаметром пор 2500 А, объемом пор ,4 мл/г, сушат при 150°С, при пониженном авлении 5 ч. Полученную сухую двуокись кремкремни  ввод т в раствор из 250 мл хлористого метилена, 60 мл стирола, 20 мл винилтрихлорсилана и 0,5 г азобис-изобутиронитрила. Хлористый метилен выпаривают при комнатной температуре, затем пропитаиную двуокись кремкк  нагревают при 120° С 6 ч и давлении Збар. Двуокись кремни  суспендируют в 300 мл ксилола и кип т т 2 ч. После фильтровани  двуокись кремни  промывают ацетоном, сушат. Содержание углерода составл ет 3,2 вес.% по отношению к покрытой двуокиси кремни . 50 г полученной двуокиси кремни  суспендируют в 180 г хлорметилового эфира, содержащего 6 г хлорного олова, затем смесь кип т т с обратш 1м холодильником 4 ч в безводной среде. После охлаждени  двуокись кремни  обезвоживают, промывают 200 мл смеси диоксана и воды (50:50), содержащей 10 мл сол ной кислоты, затем водой до нейтральной реакции и, наконец, сушат. Содержание углерода составл ет 3,8% и количество хлора 1,80%. : Полученный продукт суспендируют в 150 мл 30%-ного водного раствора трибутштамина и выдерживают 8 дней при комнатной температуре, После обезвоживагш  полученной получают ионообменную смолу несушзоо функциональные группы: -f)(-) Cl -N-Cj;iH9Cl котора  имеет следующие характеристики: содержание углерода 4,7%; содержание хлора 1,8%; содержание азота 0,5%; содержание фиксированного полимера 3,3 ионообменна  способность 0,3 мэкв/г. Обработка раствора альбумина. 10 г полученной ионообменной смолы помещают в колонку диаметром 1 см и оставл ют под давлением и 0,01 М буферным раствором фосфата рН среды довод т до 6,5. Раствор альбумина с концентрацией 1 вес.% в 0,01 М буферном растворе фосфата (рН 6,5) пропускают через колонку со скоростью 180 мл/час до насыщени , что соответствует приблизительно 200 мл раствора. Затем смолу промывают 100 мл этого же буферного раствора . Фиксированный альбумин извлекают, элюируют 1 М раствором NaCE в этом же буфере со скоростью 180 мл/час. 50 мл раствора представл ют собой раствор альбумина с концентра цией 1,8 вес.%. Показано, что ионообмеиник имеет объем альбумина 90 мг/г, он позвол ет концентрировать раствор альбумина. После 30 последовательных операций не обнаружено ник ких признаков старени  ионообменной смолы. Пример 14. Получение ионообменной смо лы. 100 г двуокиси кремни  с размером частиц от 100 до 200 мкм, удельной повер остью 50 , средний диаметр пор 650 А и объемо пор 1,05 мл/г, пропитывают раствором из 200 мл хлористого метилена, 34 г акриловой кислоты, 6 г димётакрилата диэтиленгликол  и 0,4 г перекиси бензоила. Хлористый метилен выпаривают при комнатной температуре и атмосферном давлении до посто нного веса; пропитанную двуокись крем ни  нагревают до 80° С 6 ч. Затем двуокись кремни  суспендируют в 300 мл воды и кип т т 6 ч, отфильтровывают , промывают ацетоном и сушат в вакууме при 80°С. Получают ионообменную смолу, несущую функциональные группы - СООН, котора  име ет следующие характеристики: содержание угле рода 13,2%; содержание фиксированного полимера 9,8 обменна  способность 1,95 мэкв/ Обработка раствора лизоцима. 10 г полученной обменной смолы помещают в ,колонку диаметром 1 см и оставл ют под давлением , затем смолу перевод т в форму NN4, пропуска  через нее 2 л 0,5 М раствора ацетата аммони  до рН 8,2. Затем рН смолы довод т до 6,5 при помо1ЦИ 100 мл буферного раствора 0,02 М трнмалеиновой кислоты. Раствор лизоцима с концентрацией 1 вес.% фильтрзтот в этом же буферном растворе со скоростью 180 мл/час, до насыщени  колонки, что соответствует приблизительно 200 мл раствора . Смолу промывают 100 мл 0,02 М буферного раствора трималеиноаой кислоты до рН 8,2. Фиксированный лизоцим злюирзтот 1 М раствором NaCE в таком же буфере, скорость пропускани  раствора 180 мл/час. 50 мл раство ра позвол ют рекуперировать лизоцим и получать раствор лизоцима с концентрацией 2,8 вес.% Показано, что обменник имеет объем лизоци ма 140 мг/г и что он позвол ет концентрировать раствор лизоцнма. Пример 15. Получение ионообменной смолы . 100 г Окиси алюмини  с размером частиц от 5 до 50 мкм, удельной поверхностью 150 м/г,средним диаметром пор 500 А и объем пор0,9 мл/г сушат при 150° С при пониженном давлении Полученную сухую смесь алюмини  ввод т в раствор из 250 мл хлористого метилена, 60 мл перегнанного стирола, 20 мл винилтриэтоксисилана и 0,5. г азобисизобутиронитрила. Хлористый метилен выпаривают при комнатной температуре, затем пропитанную окись алюмини  нагревают до 120° С 6 ч, при давлении 3 бар. Затем окись алюмини  суспендируют в 300 мл ксилола и суспензию кип т т 2 ч. Фильтруют, окись алюмини  промывают ацетоном, сушат. 50 г Полученной окиси алюмини  суспендируют в 180 г хлорметилового зфира, содержащего 6г хлорного олова, затем смесь кип т т обратным холодильником 4 ч в безводной среде. После охлаждени  окись алюмини  отфильтровывают , промывают 200 мл смеси диоксан вода (50:50), содержащей 10 мл сол ной киСа лоты, затем водой до нейтральной реакции и сушат. Полученный продукт суспендируют в 150 мл 30%-ного раствора триметиламина и выстаивают 8 дней при комнатной температуре. После обезвоживани  и промывки получают ионообменную смолу, несущую функциональные группы: 11+)(-) CHz-N-CHjCl , котора  имеет следук-щие характеристики; содержание углерода 8,2%; содержание хлора 3,7%; содержание азота 1,5%; содержание фиксированного полимера 1,05 обменна  способность 1,1 мэкв/г. ббработка раствора альбумина. 10 г полученной обменной смолы помещают в колонку диаметром 1 см и оставл ют под давлением, затем 0,01 М буферным раствором фосфата довод т рН среды до 6,5. Раствор альбумина с концентрацией 1 вес.% фильтруют в зтом же буферном растворе, со скоростью 60 мл/час, до насыщегам колонки, что соответствует приблизительно 140 мл раствора . Затем смолу промывают 100 мл такого же буферного раствора. Фиксированный альбумин извлекают элюированием 0,1 н. раствором HCI со скоростью 0 мл/час; 25 мл раствора позвол ют рекупеировать альбумин с концентрацией 45 вес.%. : Показано, что обмешшк имеет объем альумина 100 мг/г и Что он позвол ет конценрировать раствор альбумина. Пример 16. Аналогично примеру 15, из 00 г окиси алюмини , с размером частицThe adsorbed hemoglobin is eluted by percolation with a 0.5 M solution of ammonium carbonate. then the column is washed first with 300 ml of 0.1N. sodium hydroxide, then 50 ml of I.N. HCI. Example 11. Preparation of anion exchange resin. 100 g of silica with a particle size of from 100 to 200 microns, a specific surface of 24, an average pore diameter of 1400 A and a pore volume of 1 ml / g are dried for 5 hours at 150 ° C and under reduced pressure. . Dry silicon dioxide is dispersed in a solution containing 250 ml of methylene chloride, 60 ml of distilled styrene, 20 ml of vinyltristoxysilane and 0.5 g of azobisisobutyronitrile. Methylene chloride is evaporated at room temperature, and the impregnated silicon dioxide is kept for 6 hours at 120 ° C and pressure of 3 bar. A suspension of silica in 300 ml of xylene is kept for 2 hours at boiling point. The silicon dioxide is filtered and washed with acetone, dried. The carbon content has been shown to be 4% by weight with respect to the coated silica. 50 g of the obtained bismuth silicon is suspended in a mixture of 180 g of chloromethyl ether and 6 g of chlorine tin, then the mixture is heated for 4 hours under reflux. After cooling, the silica is drained, washed with 200 ml of a mixture of equal amounts of dioxane and water, containing 10 ml of hydrochloric acid, then with water until neutral pH, and finally. The carbon content is 4.1%, chlorine - 1.90%. The resulting substance is converted into suspension in 150 ml of a 30% aqueous solution of trimethylamine and stand for 8 days at room temperature. Filtered, washed and an ion exchange resin is obtained, carrying functional groups: It + J (-) CHg-N-CHjCl which has the following characteristics: carbon content 4.8%; chlorine content 2% nitrogen content 0.9%; The amount of fixed polymer is 3.3 ion exchange capacity 0.5 mEq / g. Processing whey. 20 g of an anion exchange resin are placed in a 2.5 cm diameter column (column 1). 10 g of the resin obtained in example 9 are placed on a column with a diameter of 2.5 cm (column 2). Two columns are set sequentially, the resin is washed with 500 ml of water. 500 ml of whey is alkalinized to pH 7.5 with 0.1 n. NaOH, filtered to remove insoluble impurities, and percolated in column 1 and then in column 2 at a rate of 300 ml / hour. After precipitation of the proteins with trichporoacetic acid, it was shown that the milk whey leaving column 2 does not contain protein. The resin in both columns was washed with 100 ml of water. Proteins: lactalbumin, lactoglobulins, serum albumin and a very small amount of immunoglobulins present in the composition are fixed on the resin in column 1. They are eluted as described in Example 7. The proteins fixed on the resin in column 2 are mostly unfixed on the resin from column 1 by immunoglobulins. They are eluted with a 1 M solution of ammonium carbonate. The immunoglobulin concentration in the resulting solution is about 3% by weight. Immunoglobulins comprise about 16% by weight of the total proteins contained in the stock solution. Before using the column again, wash with 500 ml of water. After ten consecutive operations, no signs of aging of the ion exchange resin were found. Example 12. Extraction of proteins from beer. 60 g of an ion exchange resin, prepared in step 9, are placed on a 2.5 cm diameter column and washed with 250 ml of water. 3 liters of unclarified beer are percolated at a rate of 100 ml / tas. The beer leaving the column does not precipitate upon the addition of picric acid and has the characteristics of light beer. Substances fixed to the resin are mainly proteins. Percolation of 400 ml 0.1 n is zoned. hydrochloric acid. Before re-use, the resin is flashed with 250 ml of water. Example 13. Preparation of ion exchange resin. 100 g of silica with a particle size of 0.5 to 2 mm, a specific surface area of 5, a rare pore diameter of 2500 A, and a pore volume of 4 ml / g are dried at 150 ° C, with reduced pressure of 5 hours. The resulting dry silica cream is added t in a solution of 250 ml of methylene chloride, 60 ml of styrene, 20 ml of vinyltrichlorosilane and 0.5 g of azobis-isobutyronitrile. Methylene chloride is evaporated at room temperature, then properitol dioxide silica is heated at 120 ° C for 6 h and Zbar pressure. The silica is suspended in 300 ml of xylene and boiled for 2 hours. After filtration, the silica is washed with acetone and dried. The carbon content is 3.2 wt.% With respect to the coated silica. 50 g of the obtained silicon dioxide are suspended in 180 g of chloromethyl ether containing 6 g of chlorine tin, then the mixture is boiled under refluxing for 1 m in a refrigerator for 4 hours in an anhydrous medium. After cooling, the silica is dehydrated, washed with 200 ml of a mixture of dioxane and water (50:50) containing 10 ml of hydrochloric acid, then with water until neutral, and finally dried. The carbon content is 3.8% and the chlorine amount is 1.80%. : The resulting product is suspended in 150 ml of a 30% aqueous solution of tributshtamin and kept for 8 days at room temperature. After dehydrating the resulting ion-exchange resin is obtained, nesuszo functional groups: -f) (-) Cl -N-Cj; iH9Cl which has the following characteristics: carbon content of 4.7%; chlorine content 1.8%; nitrogen content 0.5%; fixed polymer content 3.3 ion exchange capacity 0.3 meq / g. Processing albumin solution. 10 g of the obtained ion exchange resin was placed on a 1 cm diameter column and the pH was adjusted to 6.5 under pressure and 0.01 M phosphate buffer. An albumin solution with a concentration of 1 wt.% In a 0.01 M phosphate buffer solution (pH 6.5) is passed through the column at a rate of 180 ml / hour to saturation, which corresponds to approximately 200 ml of solution. Then the resin is washed with 100 ml of the same buffer solution. The fixed albumin is recovered, eluted with 1 M NaCE solution in the same buffer at a rate of 180 ml / hour. 50 ml of the solution is an albumin solution with a concentration of 1.8 wt.%. It has been shown that the ion-exchanger has an albumin volume of 90 mg / g; it allows the albumin solution to be concentrated. After 30 consecutive operations, no signs of aging of the ion exchange resin were found. Example 14. Preparation of ion exchange resin. 100 g of silica with a particle size of from 100 to 200 µm, specific gravity of 50, an average pore diameter of 650 A and a volume of 1.05 ml / g, is impregnated with a solution of 200 ml of methylene chloride, 34 g of acrylic acid, 6 g of dimethacrylate diethylene glycol and 0.4 g of benzoyl peroxide. Methylene chloride is evaporated at room temperature and atmospheric pressure to constant weight; the impregnated dioxide cream is neither heated to 80 ° C for 6 hours. Then the silica is suspended in 300 ml of water and boiled for 6 hours, filtered, washed with acetone and dried in vacuum at 80 ° C. An ion exchange resin carrying functional groups — COOH — is obtained, which has the following characteristics: the carbon content of the genus is 13.2%; fixed polymer content 9.8 exchange capacity 1.95 meq / Treatment of lysozyme solution. 10 g of the obtained exchange resin is placed in a 1 cm diameter column and left under pressure, then the resin is converted to the form NN4, passing 2 L of 0.5 M ammonium acetate solution through it to a pH of 8.2. Then the pH of the resin was adjusted to 6.5 with the aid of 100 ml of a buffer solution of 0.02 M trnmaleic acid. A lysozyme solution with a concentration of 1% by weight of filtrate in the same buffer solution at a rate of 180 ml / hour to saturate the column, which corresponds to approximately 200 ml of solution. The resin is washed with 100 ml of a 0.02 M tri-maleic acid buffer solution to a pH of 8.2. Fixed lysozyme zlyuirztot 1 M solution of NaCE in the same buffer, the passage rate of the solution 180 ml / hour. 50 ml of the solution allows to recover lysozyme and obtain a solution of lysozyme with a concentration of 2.8 wt.%. It is shown that the exchanger has a lysozyme volume of 140 mg / g and that it allows to concentrate the lysozyme solution. Example 15. Obtaining ion exchange resin. 100 g of alumina with a particle size of from 5 to 50 µm, a specific surface area of 150 m / g, an average pore diameter of 500 A and a volume of 0.9 ml / g are dried at 150 ° C under reduced pressure. The resulting dry mixture of aluminum is introduced into the solution from 250 ml of methylene chloride, 60 ml of distilled styrene, 20 ml of vinyltriethoxysilane and 0.5. g azobisisobutyronitrile. Methylene chloride is evaporated at room temperature, then the impregnated alumina is heated to 120 ° C for 6 h, at a pressure of 3 bar. Then the alumina is suspended in 300 ml of xylene and the suspension is boiled for 2 hours. It is filtered, the alumina is washed with acetone and dried. 50 g of the obtained alumina is suspended in 180 g of chloromethyl zfir containing 6 g of chlorine tin, then the mixture is boiled under reflux for 4 hours in an anhydrous medium. After cooling, the alumina is filtered off, washed with 200 ml of a mixture of dioxane water (50:50) containing 10 ml of hydrochloric acid, then with water until neutral, and dried. The resulting product is suspended in 150 ml of a 30% trimethylamine solution and allowed to stand for 8 days at room temperature. After dehydration and washing, an ion exchange resin is obtained, carrying functional groups: 11 +) (-) CHz-N-CHjCl, which has the following characteristics; carbon content of 8.2%; chlorine content of 3.7%; nitrogen content 1.5%; fixed polymer content of 1.05 exchange capacity of 1.1 meq / g. Albumin solution treatment. 10 g of the obtained exchange resin was placed on a 1 cm diameter column and left under pressure, then the pH was adjusted to 6.5 with 0.01 M phosphate buffer solution. The albumin solution with a concentration of 1 wt.% Is filtered in this same buffer solution, at a rate of 60 ml / hour, to saturation of the column, which corresponds to approximately 140 ml of solution. Then the resin is washed with 100 ml of the same buffer solution. Fixed albumin is recovered by elution with 0.1 n. HCI solution with a speed of 0 ml / hour; 25 ml of solution allow albumin to be recovered at a concentration of 45% by weight. A: It was shown that the base layer has an alumine volume of 100 mg / g and that it allows to concentrate the albumin solution. Example 16. Analogously to example 15, from 00 g of alumina, with a particle size

SU762392409A 1975-08-28 1976-08-27 Method of separating protein SU688124A3 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7526530A FR2321932A1 (en) 1975-08-28 1975-08-28 Separating proteins from aq. soln. contg. industrial effluent - by passing through ion exchange resin on mineral support
FR7622985A FR2359634A2 (en) 1976-07-28 1976-07-28 Separating proteins from aq. soln. contg. industrial effluent - by passing through ion exchange resin on mineral support

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU688124A3 true SU688124A3 (en) 1979-09-25

Family

ID=26219047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762392409A SU688124A3 (en) 1975-08-28 1976-08-27 Method of separating protein

Country Status (21)

Country Link
US (1) US4100149A (en)
JP (1) JPS5257200A (en)
AR (1) AR209193A1 (en)
AU (1) AU500134B2 (en)
BR (1) BR7605661A (en)
CA (1) CA1069843A (en)
CH (1) CH602780A5 (en)
DE (1) DE2638764C3 (en)
DK (1) DK156577C (en)
ES (1) ES451047A1 (en)
GB (1) GB1513195A (en)
IE (1) IE43536B1 (en)
IT (1) IT1066221B (en)
MX (1) MX4333E (en)
NL (1) NL178294C (en)
NO (1) NO145508C (en)
NZ (1) NZ181884A (en)
RO (1) RO78229A (en)
SE (1) SE426911B (en)
SU (1) SU688124A3 (en)
YU (1) YU209676A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461564C2 (en) * 2008-02-06 2012-09-20 Байокон Лимитид Method of purifying cyclic or acyclic peptide

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4259223A (en) * 1976-03-29 1981-03-31 California Institute Of Technology Cross-linked polyvinyl pyridine coated glass particle catalyst support and aqueous composition or polyvinyl pyridine adducted microspheres
US4326008A (en) * 1976-08-27 1982-04-20 California Institute Of Technology Protein specific fluorescent microspheres for labelling a protein
US4229342A (en) * 1977-05-18 1980-10-21 Rhone-Poulenc Industries Process for extracting proteins from milk using silica and anion exchange resins
GB1573684A (en) * 1977-07-04 1980-08-28 Trinchera C Process for the production of lysozyme
US4171204A (en) * 1978-09-01 1979-10-16 Abbott Laboratories Precipitation of protein
FR2439791A1 (en) * 1978-10-27 1980-05-23 Rhone Poulenc Ind Pure non-denatured plant protein prepn. - e.g. for human nutrition, comprises aq. extract contact with ion exchanger resin, silica or alumina (BE 28.4.80)
JPS5598117A (en) * 1979-01-17 1980-07-25 Chemo Sero Therapeut Res Inst Purification of gamma-globulin derivative
US4305870A (en) * 1979-01-31 1981-12-15 Immuno Aktiengesellschaft Fur Chemisch-Medizinische Produkte Intravenous plasma derivatives and their production
FR2452881A1 (en) * 1979-04-04 1980-10-31 Bel Fromageries Isolation of proteins from lactoserum - by passage through a series of ion exchange columns
IT1165079B (en) * 1979-05-29 1987-04-22 Anic Spa MILK COAGULATION METHOD
FR2470800A1 (en) * 1979-11-29 1981-06-12 Rhone Poulenc Ind PROCESS FOR PURIFYING BEET JUICE USING ION EXCHANGERS
DE3009037A1 (en) * 1980-03-08 1981-09-24 Boehringer Mannheim Gmbh METHOD FOR DIRECTLY DETERMINING THE LIPID CONTENT OF THE (BETA) LIPOPROTEINS OF THE BLOOD
FR2478434B1 (en) * 1980-03-21 1984-06-08 Rhone Poulenc Spec Chim
FR2490676B1 (en) * 1980-09-19 1985-07-19 Rhone Poulenc Spec Chim PROCESS FOR PURIFYING SUGAR CANE JUICE
JPS57135356A (en) * 1981-02-14 1982-08-20 Tadao Hoshino Analysis of hemoglobin
FR2520235A1 (en) * 1982-01-27 1983-07-29 Bel Fromageries PROCESS FOR THE SEPARATION OF IMMUNOGLOBULINS FROM COLOSTRUM
CA1221307A (en) 1982-12-02 1987-05-05 Nobutaka Tani Adsorbent and process for preparing the same
FR2548670B1 (en) * 1983-07-07 1985-10-25 Merieux Inst PROCESS FOR THE PREPARATION OF THE MAIN BLOOD HEMOLYSIS PROTEINS IN UNDENATURED FORM
DE3480177D1 (en) * 1983-11-25 1989-11-23 Asahi Chemical Ind A porous adsorbent for adsorbing low density lipoproteins
US4724207A (en) * 1984-02-02 1988-02-09 Cuno Incorporated Modified siliceous chromatographic supports
HU191563B (en) * 1984-10-26 1987-03-30 Reanal Finomvegyszergyar Process for preparing lysozyme enzyme
FR2575666B1 (en) * 1985-01-04 1989-08-18 Centre Nat Rech Scient METHOD AND DEVICE FOR CHROMATOGRAPHIC SEPARATION OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
US4816252A (en) * 1985-04-15 1989-03-28 Protein Technology, Inc. Product and process for transferring passive immunity to newborn domestic animals using ultrafiltered whey containing immunoglobulins
US4834974A (en) * 1986-01-13 1989-05-30 Protein Technologies, Inc. Immunologically active whey fraction and recovery process
NZ216094A (en) * 1985-05-15 1989-06-28 Commw Serum Lab Commission Method for purification of an immunoglobulin
US4697003A (en) * 1985-11-01 1987-09-29 Miles Laboratories, Inc. Method of preparing alpha-1-proteinase inhibitor
US5242823A (en) * 1986-03-07 1993-09-07 International Genetic Engineering, Inc. Cloning of the 38kd Mycoplasma hyorhinis regression-associated antigen
JPH0662436B2 (en) * 1986-05-19 1994-08-17 株式会社ミドリ十字 Method for producing intravenous immunoglobulin preparation
IE61701B1 (en) * 1986-07-17 1994-11-30 Morinaga Milk Industry Co Ltd Process for producing bovine lactoferrin in high purity
FR2616628B1 (en) * 1987-06-19 1989-09-29 Entremont Sa PROCESS FOR EXTRACTING WHEY PROTEINS BY ADSORPTION AND ELUTION
CN1031394A (en) * 1987-07-08 1989-03-01 武田药品工业株式会社 The purification process of aspartic protease
WO1989005306A1 (en) * 1987-09-16 1989-06-15 International Genetic Engineering, Inc. Method and compositions relating to regression-associated antigens
US5451662A (en) * 1987-10-23 1995-09-19 Schering Corporation Method of purifying protein
US5216127A (en) * 1987-11-20 1993-06-01 Kanegafuchi Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Adsorbent for serum amyloid protein
JP2732252B2 (en) * 1987-12-07 1998-03-25 株式会社ジェイ・エム・エス Hemoglobin selective adsorbent
DE68920126T2 (en) * 1988-11-23 1995-05-11 Cytec Tech Corp Porous polymer beads and processes.
JPH07119767B2 (en) * 1989-03-07 1995-12-20 積水化学工業株式会社 Reagent for syphilis test and its manufacturing method
US5418284A (en) * 1989-05-08 1995-05-23 Cytec Technology Corp. Surface-modified polyacrylonitrile beads
SE8902315D0 (en) * 1989-06-27 1989-06-27 Pharmacia Ab anion exchange
DE69007716T2 (en) * 1989-08-07 1994-07-14 Baker J T Inc Solid supports made of quaternized PEI silica for chromatography.
DE3926539A1 (en) * 1989-08-11 1991-02-14 Braun Melsungen Ag USE OF TENTACLE CATION EXCHANGERS FOR THE SELECTIVE ELIMINATION OF LOW DENSITY LIPOPROTEINS (LDL), FIBRINOGEN AND / OR UREA FROM LIQUIDS
US5439882A (en) * 1989-12-29 1995-08-08 Texas Tech University Health Sciences Center Blood substitute
US5510439A (en) * 1993-11-04 1996-04-23 Nalco Chemical Company Vinyl alkoxysilane copolymer polyelectrolytes for pitch deposit control
SE9601789D0 (en) * 1996-05-10 1996-05-10 Pharmacia Biotech Ab Beverage stabilization
US6187374B1 (en) 1998-09-02 2001-02-13 Xim Products, Inc. Coatings with increased adhesion
SE9904197D0 (en) * 1999-11-22 1999-11-22 Amersham Pharm Biotech Ab An method for anion exchange adsorption on matrices carrying mixed mode ligands
JP4433617B2 (en) 2001-01-24 2010-03-17 東ソー株式会社 Anion exchanger, method for producing the same, and use thereof
DE60237251D1 (en) 2001-01-29 2010-09-23 Tosoh Corp Cation exchanger, process for its preparation and its use
US6833238B2 (en) * 2002-01-04 2004-12-21 Applera Corporation Petal-array support for use with microplates
US20040016702A1 (en) * 2002-07-26 2004-01-29 Applera Corporation Device and method for purification of nucleic acids
US20050181378A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-18 Applera Corporation Polyelectrolyte-coated size-exclusion ion-exchange particles
US20050196856A1 (en) * 2004-02-18 2005-09-08 Applera Corporation Polyelectrolyte-coated size-exclusion ion-exchange particles
US20060160122A1 (en) * 2004-02-18 2006-07-20 Applera Corporation Polyelectrolyte-coated size-exclusion ion-exchange particles
WO2006097791A1 (en) * 2004-10-21 2006-09-21 Diageo North America, Inc. Purified beverage products and processes for making the same
CA2885263C (en) 2012-09-17 2021-11-16 W. R. Grace & Co.-Conn. Chromatography media and devices
WO2015168383A1 (en) 2014-05-02 2015-11-05 W. R. Grace & Co.-Conn. Functionalized support material and methods of making and using functionalized support material
SG10201911134QA (en) 2015-06-05 2020-01-30 Grace W R & Co Adsorbent bioprocessing clarification agents and methods of making and using the same
IT201800004721A1 (en) * 2018-04-19 2019-10-19 Device for the stabilization of wine and other vegetable drinks and related stabilization process.
CN112521485A (en) * 2020-12-17 2021-03-19 中国科学院过程工程研究所 Preparation method of dog blood albumin, dog blood albumin obtained by using preparation method and application of dog blood albumin

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3234199A (en) * 1958-12-18 1966-02-08 Allen F Reid Ion exchange process for separating proteins
US3557082A (en) * 1969-01-24 1971-01-19 Tee Pak Inc Process for separating ionic materials from component mixtures
DE2319581C2 (en) * 1973-04-18 1975-03-27 Boehringer Mannheim Gmbh, 6800 Mannheim Process for the chromatographic fractionation of whey
FR2236552B1 (en) * 1973-07-13 1977-05-06 Rhone Progil
JPS5426396B2 (en) * 1974-06-04 1979-09-04

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461564C2 (en) * 2008-02-06 2012-09-20 Байокон Лимитид Method of purifying cyclic or acyclic peptide

Also Published As

Publication number Publication date
IE43536B1 (en) 1981-03-25
DE2638764A1 (en) 1977-03-03
NO762959L (en) 1977-03-01
DK156577B (en) 1989-09-11
NL178294C (en) 1986-03-03
ES451047A1 (en) 1978-05-01
AU500134B2 (en) 1979-05-10
JPS5257200A (en) 1977-05-11
CA1069843A (en) 1980-01-15
AR209193A1 (en) 1977-03-31
NL7609562A (en) 1977-03-02
YU209676A (en) 1982-10-31
NZ181884A (en) 1978-04-28
RO78229A (en) 1982-02-26
MX4333E (en) 1982-03-26
IE43536L (en) 1977-02-28
BR7605661A (en) 1978-03-21
DE2638764C3 (en) 1981-02-12
AU1721776A (en) 1978-03-02
NO145508B (en) 1981-12-28
SE426911B (en) 1983-02-21
NO145508C (en) 1982-04-14
IT1066221B (en) 1985-03-04
US4100149A (en) 1978-07-11
DK156577C (en) 1990-01-29
CH602780A5 (en) 1978-07-31
GB1513195A (en) 1978-06-07
JPS5715840B2 (en) 1982-04-01
SE7609479L (en) 1977-03-01
DE2638764B2 (en) 1978-09-14
DK389176A (en) 1977-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU688124A3 (en) Method of separating protein
US4673734A (en) Porous mineral support coated with an aminated polysaccharide polymer
US4675384A (en) Fractionation/purification of plasma by ion exchange chromatography
US2461505A (en) Removal or replacement of electrolytes in physiologically active materials
US4667018A (en) Process for the purification of proteins using acidic polysaccharide gels
KR960004707B1 (en) Purification method for hepatitis antigen
US4229342A (en) Process for extracting proteins from milk using silica and anion exchange resins
US4359389A (en) Method for the purification of interferon
JPS54140707A (en) Hgi glycoprotein which stimulates proliferation of human granulocyte, preparation of hgi glycoprotein, and remedy for hypoleukocytosis containing hgi glycoprotein
US5234991A (en) Porous mineral support coated with an aminated polysaccharide polymer
ATE20700T1 (en) PROCEDURE FOR OBTAINING HEPATITIC-PROOF, STERILE, PYROGEN-FREE, AND EMERGENCY-FREE HAEMOGLOBIN SOLUTIONS.
US4168261A (en) Method for the purification of interferon using porous glass beads
GB2179947A (en) Process for the extraction of proteins from milk
US5250662A (en) Albumin purification
US3975344A (en) Interferon purification
US5110733A (en) Liquid-liquid extraction with particulate polymeric adsorbent
US2997425A (en) Method of purification of streptokinase
CA1232850A (en) Purification of superoxide dismutase
US4603010A (en) Lipoprotein fractionation
US4116948A (en) Process for removal of inorganic salts from peptide/salt-containing substances
US2770616A (en) Fractionation of proteinaceous materials in blood plasma and liver tissue
CA2022165A1 (en) Albumin purification
FI78303C (en) Process for the separation of lipoproteins using derivatized polyhydroxymethylene
GB1563990A (en) Extraction process
JPS60169427A (en) Method of separation of protein